Page 168 - 《广西植物》2022年第12期
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used to analyze the direct and indirect effects of various factors on the net photosynthetic rate of grape leafꎬ and to determine
its main influencing factors. In additionꎬ the response of the net photosynthetic rate of grape leaf to various physiological and
ecological factors was further analyzed in the whole day time ̄phased mode. The results were as follows: (1) The daily
variation of net photosynthetic rate of grape leaf showed a single peak patternꎬ which first increased and then decreasedꎻ
(2) The net photosynthetic rate of grape leaf was positively correlated with photosynthetic active radiationꎬ vapor pressure
deficitꎬ air temperatureꎬ stomatal conductance and transpiration rateꎬ and negatively correlated with relative humidity and
intercellular CO concentration. Among themꎬ the correlation coefficient with stomatal conductance and transpiration rate
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was the largestꎻ (3) The main determinant that affected the variation of net photosynthetic rate of grape leaf was the
transpiration rate in Juneꎬ August and Septemberꎬ and the stomatal conductance in Julyꎻ (4) The net photosynthetic rate of
grape leaf in each month showed a “hysteretic loop” relationship with air temperatureꎬ photosynthetic active radiationꎬ
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vapor pressure deficitꎬ and a good linear relationship with transpiration rate and stomatal conductance (R >0.85)ꎬ and an
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exponential function relationship with intercellular CO concentration (R = 0.53). Studies have shown that grapes have a
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strong ability to adapt to the environment in the arid area of Northwest China. In cultivationꎬ we can optimize management
and increase yield by controlling transpiration rate and stomatal conductanceꎬ but the direct and indirect effects of other
factors need to be considered.
Key words: grapeꎬ net photosynthetic rateꎬ eco ̄physiological factorsꎬ path analysisꎬ hysteretic loop
光合作用是指植物利用光能ꎬ把吸收的 CO 和 件下的葡萄光合作用特征进行了研究ꎮ 然而ꎬ目
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水转换为有机物ꎬ并释放 O 的过程ꎬ也是植物进行 前很少有人针对西北干旱区葡萄的主要生长季各
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物质积累和生长生产的基本途径( 许大全ꎬ1999ꎻ 月的叶片光合作用过程进行深入研究ꎮ
Long et al.ꎬ 2010)ꎮ 植物的光合作用受内外因子的 本研究以西北干旱区大田自然条件下的葡萄
共同作用影响ꎬ如光合有效辐射、饱和水汽压差、空 为试材ꎬ利用便携式光合作用—荧光测量系统 GFS ̄
气温度、大气相对湿度等生态环境因子及净光合速 3000 测定其主要生长季 6—9 月的叶片光合作用及
率、气孔导度、蒸腾速率、胞间 CO 浓度等生理生化 各生理生态因子ꎬ拟探讨以下问题:(1)揭示葡萄叶
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因子(马新等ꎬ2018ꎻ刘旻霞等ꎬ2020)ꎮ 净光合速率 片光合作用日、月变化规律ꎻ(2)使用通径分析方法
可作为表征植物光合作用的直接指标(刘济明等ꎬ 明确葡萄叶片净光合速率与各生理生态因子的关
2020)ꎬ研究其与各生理生态因子的关系ꎬ对植物栽 系ꎻ(3)分析葡萄叶片净光合速率与各生理生态因
培管理具有重要意义(Lange et al.ꎬ1975)ꎮ 子之间的时滞效应ꎮ 本研究结果可为干旱区葡萄
无核白葡萄又名“ 无籽露”ꎬ该品种最大的特 的科学栽培、有效管理和产量提高提供理论依据ꎮ
点就是耐寒、耐热、耐旱ꎬ在日夜温差大的区域种
植较为广泛(陶立强ꎬ2020)ꎬ因而成为西北干旱区 1 材料与方法
主要的经济作物之一ꎮ 在敦煌无核白葡萄的种植
历史已长达 60 多年ꎬ产业发展得到了良好的扩 1.1 试验区概况
大ꎮ 现今ꎬ敦煌阳关区无核白葡萄有 1 333 hm ꎬ占 试验地点位于甘肃省敦煌市西南部的南湖乡
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据灌区耕地面积的 99%ꎮ 据此ꎬ葡萄的丰收已经 境内ꎬ地理坐标为 94°07′ E、39°53′ Nꎬ属于典型大
成为当地农民增加收入、改善生活的重要途径ꎬ而 陆性气候ꎬ暖温带干旱性气候区ꎬ降雨量少ꎬ蒸发
水资源的短缺却一直是当地最突出问题ꎮ 因此ꎬ 量大ꎬ昼夜 温 差 大ꎬ日 照 时 间 长ꎮ 该 区 年 均 温 度
深入了解该地区葡萄的光合作用机理ꎬ对干旱区 9.6 ℃ ꎬ最高气温达 38.3 ℃ ꎬ最低气温-22.1 ℃ ꎬ年
葡萄田的节约用水和有效管理意义重大ꎮ 现已有 降水量仅 30.7 mmꎬ而潜在蒸发量高达 2 486 mmꎬ
很多学者对水分胁迫( 陈丽等ꎬ2011ꎻ王振兴等ꎬ 年日照时数 3 115 ~ 3 247 hꎬ年总辐射量5 903.4 ~
2014ꎻ胡宏远和王振平ꎬ2016ꎻ孙聪等ꎬ2019ꎻ刘竞 6 309.5 MWm ꎬ无霜期约 150 dꎮ
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择ꎬ2020)、高低温胁迫( 刘海霞ꎬ2007ꎻ罗海波等ꎬ 1.2 试验设计
2010)和养分供应量不同(孙美等ꎬ2017)等控制条 2019 年ꎬ选取试验区主栽葡萄品种“ 无核白”

